Таблица 2.3.1
t,![]()
|
Газоход |
|
|||
|
|
Топка |
Пароперегрев |
Котел пучок |
Экономайзер |
|
300 |
|
|
|
5687,436744 |
|
400 |
|
|
|
7676,162032 |
|
500 |
|
|
9203,283548 |
9692,826338 |
|
600 |
|
|
11195,91243 |
11790,57177 |
|
700 |
|
12759,71659 |
13228,23602 |
13931,01517 |
|
800 |
14233,31382 |
14773,91322 |
15314,51262 |
|
|
900 |
16211,44866 |
16824,12798 |
17436,8073 |
|
|
1000 |
18225,73841 |
18912,49987 |
19599,26133 |
|
|
1100 |
20249,28477 |
21012,13059 |
|
|
|
1200 |
22286,04829 |
23124,97847 |
|
|
|
1300 |
24372,51201 |
|
|
|
|
1400 |
26500,19194 |
|
|
|
|
1500 |
28613,19687 |
|
|
|
|
1600 |
30759,0734 |
|
|
|
|
1700 |
32917,71109 |
|
|
|
|
1800 |
35085,31488 |
|
|
|
|
1900 |
37289,69222 |
|
|
|
|
2000 |
39484,48482 |
|
|
|
|
2100 |
41702,07932 |
|
|
|
|
2200 |
43928,63992 |
|
|
|
Рис. 2.3.1. «Диаграмма Iг - tг »
.
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС
Для газообразного топлива располагаемая теплота
равна его теплоте сгорания, т. е.
Уравнение теплового баланса:
100 = ![]()
где ![]()
располагаемая теплота топлива;
![]()
полезно затраченная теплота на
выработку пара;
![]()
теплота уходящих газов;
![]()
теплота, потерянная из-за
химической неполноты горения топлива (![]()
);
![]()
теплота, потерянная из-за
физической неполноты горения топлива (![]()
);
![]()
потери теплоты котлом в окружающую
среду(![]()
);
![]()
потери теплоты со шлаком и золой (![]()
);
В таком виде удобнее оценивать
величины, составляющие правую часть уравнения.
![]()
паропроизводительность котла ![]()
;
![]()
энтальпия перегретого пара (![]()
);
![]()
энтальпия питательной воды![]()
;
![]()
энтальпия кипящей воды ![]()
;
![]()
процент непрерывной продувки, равной
3;
![]()
расход топлива на котельный агрегат,![]()
.
![]()
энтальпия уходящих газов при
коэффициенте расхода воздуха за котлом ![]()
и температуре уходящих газов ![]()
;
![]()
энтальпия воздуха, теоретически
необходимого для горения, при температуре, с которой он поступает в котельный
агрегат, ![]()
;
В котельный агрегат газ поступает
при 20![]()
, следовательно:
При коэффициенте расхода воздуха за
котлом ![]()
и температуре 300![]()
уходящих газов энтальпия уходящих
газов будет равна:
![]()
= ![]()
В тепловом расчете котельного
агрегата большое значение имеет коэффициент сохранения тепла, который находится
по формуле:
4.
РАСЧЕТ ТОПКИ
.1 Определение конструктивных размеров и
характеристик топочной камеры
Конструктивные размеры топки котла типа ДЕ-16-1,4 ГМ
Таблица 4.1
|
Наименование величин |
обозначение |
Ед. изм. |
Топочные экраны |
|
||||||
|
|
|
|
фронтальный |
задний |
левый боковой |
Правый боковой |
потолочный |
На поду |
|
|
|
Расчетная ширина экранной стены |
|
м |
1,79 |
1,79 |
4,535 |
5,35 |
5,35 |
5,35 |
|
|
|
Освещенная длина стены |
|
м |
1,80 |
2,3 |
1,75 |
2,00 |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
Площадь участка стены не закрытого экраном |
|
|
5,10 |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
Площадь стены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наружный диаметр труб |
|
м |
0,051 |
0,051 |
0,051 |
0,051 |
0,051 |
0,051 |
|
|
|
Число труб в экране |
|
шт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шаг экранных труб |
S |
м |
0,055 |
0,055 |
0,0525 |
0,055 |
0,055 |
0,055 |
|
|
|
Расстояние от оси трубы до обмуровки |
е |
м |
0,076 |
0,076 |
0 |
0,076 |
0,076 |
0,076 |
|
|
|
Относительный шаг труб |
|
|
1,0784 |
1,0784 |
1,0294 |
1,0784 |
1,0784 |
1,0784 |
|
|
|
Относительное расстояние до обмуровки |
|
|
1,49 |
1,49 |
0 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
||
|
Угловой коэффициент экрана |
|
|
0,98 |
0,98 |
0,99 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
||
|
Коэффициент, учитывающий загрязнение |
|
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
||
|
Коэффициент тепловой эффективности экрана |
|
|
0,588 |
0,588 |
0,594 |
0,588 |
0,588 |
0,588 |
||
Площадь стен экранов находим по формуле:
Суммарная площадь всех поверхностей будет равна
Число труб в экране:
![]()
, шт.
![]()
, шт.
![]()
, шт.
![]()
, шт.
![]()
, шт.
![]()
, шт.
![]()
, шт.
Коэффициент тепловой эффективности экрана:
Среднее значение коэффициента тепловой
эффективности для топки в целом определяют по формуле:
Активный объем топочной камеры находят по
формуле:
Эффективная толщина излучающего слоя газов в
топке рассчитывается по формуле:
.2 Расчет теплообмена в топке
Используя теорию теплового подобия,
температуру на выходе из топки ![]()
вычисляют по формуле: